869
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本发明公开了一种高强度高韧性PA66/GF的制备方法,本发明借助阴离子表面活性剂改性片层无机填料的片层结构,利用其层间吸附的大量阴离子,与接枝型弹性体长链发生离子交换反应,使弹性体进入层间与无机片层形成插层结构,增大了片层无机填料的层间距,甚至使片层无机填料剥离,充分实现了无机填料在弹性体之间的分散,且该插层结构提升了弹性体的刚性,将该母粒用于PA66/GF复合材料中大大降低了弹性体对复合材料强度和刚性的负面影响;本发明的接枝型弹性体插层片层无机填料不仅可应用于PA66体系,也可以应用于其他基体的增强增韧改性,工艺简单,工业化容易,应用较为广泛。
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本发明公开了一种纤维高能植入装备,用于制造三维增强碳纤维复合材料,包括:裁切装置,集成于装备初始端,用于裁切纤维丝束;分散排列装置,用于对裁剪所得纤维进行分散和排列;荷电输送装置,位于所述分散排列装置下方,用于纤维的荷电和聚束传输;高压加速装置,位于所述荷电输送装置下方,用于纤维加速和动能累积;功能辅助装置,用于保证装备有效稳定运行;本发明还公开了一种纤维高能植入方法。本发明以性能无损提升为目标,大规模单根微纳纤维为操控对象,实现同尺度植入增强复合材料的全新技术。
848
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本发明公开了一种无毒防锈涂料及其制备方法,由以下重量份数的原料组成:改性聚苯并噁嗪聚苯胺复合材料10~15份、云母粉5~15份、滑石粉5~15份、环氧树脂30~40份、消泡剂0.5~1份、分散剂0.5~1份、流平剂0.5~1份、成膜助剂0.5~1份、水30~40份。所制备的改性聚苯并噁嗪聚苯胺复合材料能够提高涂层的耐水性,端羟基聚丁二烯的加入提升了聚苯胺的分散性,而聚苯胺的加入又降低了涂层的孔隙率,导致涂层具备良好的阻隔性能,所制备的涂料环保无毒、防锈效果佳。
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一种具有复合织构的干摩擦自润滑滑动轴承及制造方法,它涉及一种滑动轴承及制造方法,干摩擦自润滑滑动轴承由表面用激光加工有沟状织构的金属基板卷制而成,沟状织构中填充有环氧树脂基复合材;干摩擦自润滑滑动轴承的制造方法包括:一、在金属基板上加工沟状织构;二、将环氧树脂与固化剂混合,搅拌均匀;三、配填料,按体积百分比配摩擦改进剂;四、按照体积百分比配置环氧树脂和固化剂,以及摩擦改进剂,混合搅拌;五、环氧树脂基复合材料均匀涂抹在金属底板的沟状织构中,然后加热,充分固化;六、打磨去除金属基板上多余的环氧树脂基复合材料;七、落料卷制,卷制成轴套。本发明具有摩擦系数低、磨损小以及适用于低速重载工况的优点。
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本发明公开了一种易降解针刺无纺布及其制备方法,该无纺布按重量份数计,包括以下组分:PLA复合材料40‑50份、聚丁二酸丁二醇酯10‑20份、改性竹纤维20‑30份、填料5‑10份、蛋白发泡剂4‑6份。这种无纺布采用PLA复合材料、聚丁二酸丁二醇酯(PBS纤维)、改性竹纤维作为主要材料,其中竹纤维性能稳定、机械性能优异,PLA和PBS均为生物降解材料,PBS纤维还可以起到热熔粘结剂的作用,避免出现反弹蓬松等问题。这样制备的无纺布不仅环保性高,易降解,还具有良好的韧性、耐热性,具有良好的经济效益和环保效益。
692
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本发明公开了一种散热防腐的摄像机,属于安防技术领域。所述摄像机包括一端开口的筒身,以及盖合在所述筒身开口处的前盖;所述前盖通过紧固件固定于所述筒身,所述前盖与所述紧固件之间设置有隔离件,所述隔离件将所述前盖与所述紧固件隔开,避免所述紧固件与所述前盖直接接触。本发明在紧固件和前盖之间设置隔离件,使前盖与紧固件隔开,将紧固件施加的摩擦力和锁紧力转移到隔离件,而非直接作用于前盖,从而避免紧固件将前盖弄碎或弄裂,尤其是当前盖是石墨烯复合材料等脆性材料时,能很好的保护石墨烯复合材料前盖不受损坏。
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本发明公开了一种复合阻燃建筑材料及其制备方法,属于阻燃建筑材料技术领域。该复合阻燃建筑材料包括以下原料:硅酸盐水泥、石英砂、膨润土、硅藻土、改性聚氨酯、碳纤维、复合阻燃剂。且本发明利用双硅氧烷封端POSS中的硅氧烷水解后生成的Si‑OH基与聚磷酸铵粉体表面的P‑OH基反应形成P‑O‑Si键,使聚磷酸铵粉体表面修饰有POSS,进而减小聚磷酸铵粉体的水溶性,增加其与改性聚氨酯的相容性,且POSS的结构中的Si‑O键的结构与硅酸盐水泥结构也存在相似性,使表面修饰有POSS的聚磷酸铵粉体均匀填充在硅酸盐水泥和改性聚氨酯复合材料中,从而提高复合材料的阻燃性能。
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本发明属于高分子材料及其加工技术领域,公开了一种玻璃纤维表面改性技术及其在高力学性能PA66材料中的应用。本发明的玻璃纤维表面改性技术为:取含双键偶联剂溶于溶剂1中调配成溶液,将玻璃纤维、偶联剂溶液搅拌混合,然后将其烘干,得到表面含有双键官能团的玻璃纤维,将表面含有双键官能团的玻璃纤维、马来酸酐和溶剂2加入到反应容器中,通入氮气保护,在引发剂作用下发生接枝反应,反应结束取出烘干。本发明采用含双键偶联剂、马来酸酐作为改性剂,在玻璃纤维表面引入可反应性官能团,再通过反应挤出技术,将低分子量PA6接枝到玻璃纤维表面,最后再将PA6/玻璃纤维复合材料与PA66熔融共混,所得PA66/GF复合材料具有良好的力学性能。
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本发明公开了一种可更换探针的光热治疗及温度监测的集成系统,包括计算机、光谱仪、激光光源、耦合器、激光光纤、测温光纤、双束光纤、探针、温度控制器;探针内填充有光热疗复合材料,具备可拆卸结构便于更换不同填充材料的探头;激光通过激光光纤经耦合器与测温光纤耦合起来,再通过双束光纤传输至探针对光热疗复合材料进行激发,激发的荧光通过双束光纤与测温光纤传输至光谱仪进行分光读取两个不同波长的荧光发光强度,计算机通过荧光强度比值法进行实时计算,获得探针的实时温度,通过温度控制器来控制激光器的功率,从而实现实时监测与实时控温的效果。本发明体积小,可实时监测控制,具备模块化特点,可更换激光光源、光纤和探针头。
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本发明涉及复合材料制品技术领域,具体地是一种模压复材制品飞边超声检测装置及控制方法。包括模压机(16)以及设置在模压机(16)内的模具(15),其特征在于:它还包括控制器、可拆式连接在模压机(16)上的三轴移动机构、设置在三轴移动机构上的超声探头以及设置在三轴移动机构上的传感器,所述超声探头、传感器均与控制器信号连接。采用该装置和方法可以在模压生产复合材料制品过程中对飞边进行检测。
本发明公开了一种用于检测大肠杆菌的电化学免疫传感器及其制备方法、应用,电化学免疫传感器包括抗体‑纳米复合材料信号标签、电解池和三电极测量装置;抗体‑纳米复合材料信号标签包括金属有机框架、铅量子点和抗大肠杆菌抗体;金属有机框架内封装铅量子点,金属有机框架表面连接抗大肠杆菌抗体;电解池包括反应池和反应池内的醋酸‑醋酸钠电解液;三电极测量装置包括参比电极、对电极和工作电极,工作电极表面修饰抗大肠杆菌抗体。本发明具有的优点包括,利用金属有机框架封装铅量子点为标签检测,以间接检测铅离子的方法提高了整体免疫传感器对于大肠杆菌的检测下限与灵敏度。
本发明公开了基于快速扫描循环伏安技术检测铅离子的电化学生物传感器的制备方法及其应用,特点是包括以下步骤:(1)采用传统的水热法制备得到磁性氨基官能化多壁碳纳米管混合液;(2)将四(4‑羧苯基)卟吩中加入到磁性氨基官能化多壁碳纳米管混合液中,通过氨基与羧基的结合得到NH2‑MWCNTs@Fe3O4/TCPP混合液;(3)取富集Pb2+后的NH2‑MWCNTs@Fe3O4/TCPP混合液滴涂于预处理过的磁性玻碳电极表面,通过磁性作用纳米复合材料即被牢固地吸附在电极表面,在室温下自然晾干即完成电化学传感器的制备,可用于快速扫描循环伏安技术检测铅离子的应用中,优点是高灵敏度、高选择性以及操作简单快速。
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本发明涉及传感器领域,公开了一种三明治型大面积高密度柔性阵列传感器及其制备方法,传感器包括上极板、下极板和设置在上下极板之间的阵列压敏层和绝缘胶层,上、下极板上设有相对应的阵列电极和导线,阵列电极为行列线结构,每列电极通过导线相连接,绝缘胶层对应阵列压敏层的位置镂空,其制备方法包括如下步骤:采用丝网印刷工艺制备上、下极板;制备压敏复合材料;采用丝网印刷工艺将未固化的压敏复合材料印刷在其中一个极板上的阵列电极处,形成阵列压敏层;将上、下极板通过绝缘胶贴合。本发明工艺简单,效率较高,成本低廉,且制备出的大面积高密度柔性阵列传感器灵敏度高、稳定性好、压力感知范围大。
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本发明公开了一种锌空气电池阴极材料,该阴极材料由导电基体及导电基体上负载的三维网格结构的双功能氧催化剂组成,该双功能氧催化剂由依次在导电基体上原位生长的Ni3S2纳米片、MnO2/NiFe‑LDH纳米片组成,是一种复合材料催化剂。本发明的锌空气电池阴极材料,避免了粘结剂的使用,提高了锌空气电池阴极材料的氧催化活性。本发明还公开了一种锌空气电池阴极材料的制备方法,通过两步水热法将金属硫化物和氧化锰/镍铁双氢氧化物依次原位生长在导电基体上,降低电荷转移阻抗,有利于氧催化反应的发生,提高锌空气电池的动力学性能。本发明还公开了一种全固态锌空气电池及其制备方法。
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本发明公开一种改性氯化石墨烯及高熔体强度聚丙烯材料。所述聚丙烯材料,包括以下组分:聚丙烯54‑95份、聚酰胺5‑30份、氯化聚烯烃0.5‑6份、改性氯化石墨烯0.2‑0.8份、抗氧剂0.6‑0.9份、水滑石0.1‑0.4份。本发明以氯化聚烯烃作为相容剂,在熔融挤出过程中,可以有效地改善聚丙烯和改性氯化石墨烯的相容性,并且改性氯化石墨烯通过接枝的氨基实现与聚酰胺大分子以化学键耦合形式进行桥接。本发明有效地解决了聚丙烯和聚酰胺的相容性。同时,由于石墨烯大比表面积片层结构特点,聚丙烯和聚酰胺大分子能够在其表面进行富集,致使复合材料能够形成微交联结构,从而获得了高熔体强度聚丙烯复合材料。
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本发明属于智能纵剪机电气自控技术领域,公开了一种智能纵剪机电气自控系统及方法,利用力传感器采集智能纵剪机剪切力数据;利用速度传感器采集智能纵剪机纵剪速度数据;利用设定程序设定纵剪机组最优剪切参数;利用调整器调节智能纵剪机剪切宽度;利用显示器显示检测的智能纵剪机剪切力、纵剪速度数据。本发明通过分条模块可使复层材料钢卷的受力点变形增大,只需剪开一点切口,就可顺势将切口增大而剪断复层材料,一次就能完成多条纵剪,完全满足双金属复合材料单板的剪切要求,从根本上解决了双金属复合材料在纵剪分条过程中的分层问题,杜绝分层给后续加工及使用带来的不良影响,提高产品质量。
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本发明公开了纳米竹炭筷子及其制备方法,纳米竹炭筷子由抗菌塑料注塑成型,所述的抗菌塑料为由下述重量份数的原料共混制备的无机/有机复合材料:纳米TiO2改性竹炭粉10‑20份、聚对苯二甲酸乙二醇酯30‑50份、聚对苯二甲酸丁二醇酯15‑30份、玻璃纤维15‑25份、偶联剂0.3‑0.5份;通过在玻纤增强的PET/PBT共混复合材料中添加纳米TiO2改性竹炭粉不但进一步增大了筷子的强度,同时兼具防霉、抑菌、杀菌、除异味的作用。尤其是对大肠杆菌和金黄色葡萄糖菌具有明显的抑菌、杀菌效果。
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本发明公开了一种可预锂化的锂离子启停电源,包括正极和负极,其中正极主要由LiNixCoyMnzO2/Li5FeO4复合材料制成,其中满足x+y+z=1。本发明还提供了一种可预锂化的锂离子启停电源的制备方法,包括制备LiNixCoyMnzO2/Li5FeO4复合材料、制备电源的正极和负极、将正极和负极组装成锂离子启停电源等步骤。根据本发明提供的制备方法得到的启停电源具有良好的比能量、比功率、充放电次数和低温性能,适于工业化生产。
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本发明公开了一种聚离子液体/玉米醇溶蛋白复合碳材料的制备方法,是将聚离子液体PCMVImTf2N与玉米醇溶蛋白溶解在DMF中,得到均匀透明的黄色溶液;将DMF挥发除去,再将所得固体复合物加入到氨水乙醇溶液中进行去质子化,形成静电交联的复合材料前体,干燥后复合材料前体在氩气保护下进行高温碳化,得到聚离子液体/玉米醇溶蛋白复合碳材料ZPIL。通过TEM等表征,显示ZPIL复合碳材料具有较高的比表面积,是一种新型N,S共掺杂的介孔材料。电化学性能测试表明,ZPIL‑X碳材料具有良好的导电性和电化学性能,作为超级电容器电极材料,具有较高的比电容,较好的充放电能力和较好的稳定性。
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本发明涉及一种外壳,尤其涉及一种LDE灯外壳。该LDE灯外壳包括复合材料制成的本体,以及涂覆在本体表面的涂层,涂层包括按质量比(3‑5):1混合的A组分和B组份,所述的A组份包括:石墨纤维3‑10份、竹纤维2‑5份,碳纤维2‑5份,乙烯基硅油50‑80份,催化剂0.5‑2份;所述的B组份包括:薄荷精油1‑3份,丁香香精1‑3份,乙烯基硅油30‑50份,高羟基含氟丁烯酸树脂树脂10‑30份,增粘剂1‑5份。本发明LDE灯外壳通过使用配伍合理的复合材料制成外壳本体,在本体表面涂覆具有抗菌、驱蚊效果且透光效果好,同时还具有优异耐腐蚀性能及耐磨性的涂层,进一步提高LDE灯外壳的综合性能和使用寿命。
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本发明提供一种PdIn合金催化剂,所述PdIn合金催化剂包含载体以及负载于所述载体的Pd金属,所述载体为具有多个孔道的氮掺杂多孔碳复合材料,所述氮掺杂多孔碳复合材料包含氮掺杂多孔碳材料、氧化铟以及通过该孔道而暴露的金属In,所述氧化铟均匀分布于所述氮掺杂多孔碳材料中,所述Pd金属的边角位选择性地被金属In占据。本发明还提供一种PdIn合金催化剂的制备方法及其应用。
本发明提出了一种应用于FDM 3D打印机的热塑性树脂基连续碳纤维细丝制备方法。该制备方法为:采用小丝束连续碳纤维,通过对碳纤维进行张力解束膨松、采用热塑性树脂5‑15wt%稀溶液对碳纤维进行初浸润、预干燥、采用热塑性树脂20‑50wt%浓溶液对碳纤维进行再浸润、第二次干燥使溶剂挥发达到70‑80%的固含量、通过圆柱形模具对复合材料进行集束成型、再干燥达到溶剂的完全脱除、经冷却和收卷等工序形成直径为1‑3mm的连续碳纤维增强热塑性3D打印细丝产品。该细丝力学性能优异,可采用FDM 3D打印机打印形成高性能的复合材料制品。
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本发明公开了一种碳包覆硅‑锡复合负极片的制备方法。包括以下几个步骤:(1)将硅粉、锡粉与人造石墨粉A进行机械高能球磨,制得硅‑锡复合粉;(2)将硅‑锡复合粉与人造石墨粉B进行混合,制得硅‑锡复合粉基体;(3)利用化学气相沉积方法对硅‑锡复合粉基体进行碳包覆,制得碳包覆硅‑锡复合材料;(4)将碳包覆硅‑锡复合材料、粘结剂与导电剂进行混合,制得碳包覆硅‑锡复合浆料;(5)将碳包覆硅‑锡复合浆料在铜箔上进行单面涂布,制得碳包覆硅‑锡复合负极片。本发明具有体积稳定、能量密度大、导电性好、循环稳定以及使用寿命长的特点。
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本发明属于输送技术领域,涉及一种用于轮胎生产的顶紧装置。该顶紧装置包括:导向块,导向块上开设有导向孔;连接块,连接块上开设有螺纹孔,连接块固连在导向块上且螺纹孔与导向孔同轴线;传动杆,传动杆匹配安装在螺纹孔内,传动杆能带动导向块沿传动杆的轴线往复移动。其结构上改进后,夹取方便、轮胎支撑性好。并且,传动杆由碳纤维复合材料制成,导向块由聚甲醛复合材料制成,刚性和强度高、生产成本低、制造周期短。
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本发明涉及半导体复合材料的制备,旨在提供一种球状微米二氧化锡负载微米、纳米银颗粒材料的制备方法。包括:将质量NaOH溶液加入SnCl4·5H2O溶液中进行水热反应,反应产物离心分离,并以去离子水和乙醇洗涤,烘干,即得到球状微米二氧化锡;将球状微米二氧化锡加入至AgNO3水溶液中,以银材质的阴极和阳极插入至混合物中进行电镀;电镀时,倾斜电镀容器并使其沿中心轴旋转,让混合物保持搅动状态;混合物抽滤弃滤液,抽滤产物烘干,即得到最终产物。本发明采用电镀技术提高球状微米二氧化锡的功能性质并且扩大其应用范围;该复合材料中,微米、纳米银颗粒均匀地负载于球状微米二氧化锡上,银颗粒的粒径可控,分散度高,能够节约材料,可应用于电接触材料领域。
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本发明公开了一种介孔固体磺酸催化剂的制备方法及回收再生方法,通过改变介孔二氧化硅制备过程中八水氯氧化锆、三甲苯及四乙基原硅酸盐的质量比,调控所得介孔二氧化硅材料的孔隙结构,在介孔二氧化硅/碳复合材料的制备过程中,改变加入葡萄糖的质量,可以进一步调控所得介孔二氧化硅/碳复合材料的孔隙结构,实现所得介孔固体磺酸催化剂比表面积、孔容及孔径大小的调控,得到较高比表面积的介孔固体磺酸催化剂,其制备过程简单,容易实现;催化剂回收再生过程中通过煅烧,可除掉介孔固体磺酸催化剂中的碳,重新得到具有不同微观孔隙结构的介孔二氧化硅,再重新获得有不同微观孔隙结构的介孔固体磺酸催化剂。
本发明提供一种稀土永磁复合材料及其制备方法,尤其是指不增加稀土元素含量,仅通过不同纳米晶永磁相之间的交换耦合作用提高永磁材料的内禀矫顽力的组成配方及其制备方法,其特征在于其所述永磁材料的合金配方组成式为Nd4.5Fe76.5NbxB19-x/MnyBi100-y,其中摩尔分数x=0, 0.5, 1,摩尔分数y=45, 50, 55;其中MnyBi100-y和Nd4.5Fe76.5NbxB19-x重量百分比z分别为20wt%, 40wt%, 60wt%, 80wt%。本发明还提供上述永磁材料的制备方法,步骤如下:(1)以纯度为99.99%以上的Nd、Fe、Nb、Mn、Bi及FeB合金为原料,按照合金名义成分进行称重配料;(2)熔炼Nd4.5Fe76.5NbxB19-x和MnyBi100-y母合金;(3)制备Nd4.5Fe76.5NbxB19-x急冷快淬薄带;(4)MnyBi100-y母合金和Nd4.5Fe76.5NbxB19-x快淬薄带粗破碎,过筛;(5)MnyBi100-y和Nd4.5Fe76.5NbxB19-x合金粉末混合高能球磨。
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本发明提供了一种纤维布凹模自动铺料装置,所述装置包括:折叠成型模具、机械手搬运执行组件;其中:所述折叠成型模具包括:成型模具,和预成型模具;所述机械手搬运执行组件包括:尾端片材搬运执行组件、角度端片材搬运执行组件、第一机器人和第二机器人。本发明为解决纤维布铺设自动化操作提供可能,利用针对性的机械手进行自动抓取与铺料,实现凹模中纤维布叠层铺料的自动化,极大的提高了当前复合材料领域注胶成型工艺中纤维布铺放的效率,适用于大规模复合材料生产领域。
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复合无纺布及其生产方法,属于无纺布和织物的复合材料技术领域。包含1-2层织物和至少1层无纺布纤网层,纤网层和织物采用水刺法由纤维缠结的方式复合。通过织物放卷装置将织物和经梳理的无纺布纤网层叠合,叠合后的织物和纤网层进行在线水刺复合。该生产方法简单合理,制得的产品强度高,改善了其外观及使用性能。并克服了现有粘结复合无纺布产品手感硬、缺乏弹性等缺陷,进一步扩展其应用范围,进一步扩展其应用范围。
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本发明公开了一种新型聚酰胺反渗透复合膜及其制备方法,利用这种方法所制备得到的反渗透复合膜,对水通量和脱盐率可以达到较好的效果。本发明是通过将亲水性好、机械性稳定等特性的高分子材料按照一定的工艺步骤和控制一定的工艺条件,在多孔支撑膜上进行聚合或缩聚反应形超薄功能膜。本方法制备复合膜工艺简单,工艺条件相对较好控制,从而可以降低成本,进一步有利于高性能的、价格相对较贵的高分子复合材料的推广使用。本发明可以广泛使用于各种液体的分离,尤其是水溶液的分离,可以作为纯净水的制备或污水处理的工艺中。
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